IBMP UPR 2357 — Laboratory

Institut de biologie moléculaire des plantes

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    Présentation

    Rattaché à CNRS Biologie, l'Institut de biologie moléculaire des plantes (IBMP) est, avec près de 180 personnes, la plus grande unité de recherche dédiée au domaine du végétal du CNRS. Son leadership se manifeste à travers l'acquisition d'équipements de pointe en microscopie optique et électronique (e.g. Airyscan et serial block face imaging) et en spectrométrie de masse (Solarix), fruit d'une forte dynamique d'investissements portée par le CNRS, la région Grand Est et l'Université de Strasbourg. L'IBMP réunit des experts dans des domaines variés allant de l’expression des génomes à la biosynthèse de métabolites ou encore à l’adaptation environnementale.

    Cette diversité est une source d'interactions d'excellence reconnues au-delà du monde de la recherche végétale. Les enjeux scientifiques et sociétaux abordés englobent la compréhension des mécanismes du vivant, la santé, la biodiversité et l’environnement. Afin d’apporter un soutien efficace à ses dix-sept équipes de recherche, l'institut a mis en place des plateformes technologiques de pointe, dédiées à l'analyse de biomolécules, à la production de protéines, au séquençage d'ADN et d'ARN, à l'analyse bioinformatique et à l'imagerie cellulaire. Ces dispositifs scientifiques et techniques sont complétés par des serres et des chambres de culture à environnement hautement contrôlé qui bénéficient d'un éclairage à LED, inscrivant ainsi l'institut dans une démarche écoresponsable.

    Research Topics

    Expression des génomes

    • Processus épigénétiques, organisation de la chromatine, biologie des ARN, génomes nucléaires et d'organelles
    • Maintenance et réparation des génomes
    • Machinerie traductionnelle

    Biosynthèse des métabolites

    • Étude de voies de biosynthèse de molécules bioactives, étude évolutive des voies de biosynthèse
    • Importance des stérols

    Adaptation à l'environnement

    • Environnement biotique, en particulier étude des interactions plantes-virus
    • Réponse aux stress abiotiques (chaleur, sel, sécheresse, UV, etc.)

    Signalisation hormonale et croissance des plantes

    Voies du jasmonate, transport des gibbérellines.

    Biotechnologie

    • Production de molécules bioactives
    • Production de nanobodies

    Major events and works

    Évènements

    • Année de la Biologie, 28 avril 2022.

    Publications majeures

    • R. Hu et al., « Adaptive evolution of the enigmatic Takakia now facing climate change in Tibet », Cell, 186, 3558-3576, 2023.
    • M. Arrivé et al., « A tRNA modifying enzyme facilitates RNase P activity in Arabidopsis nuclei », Nature Plants, 9, 2031-2041, 2023.
    • Y. Dong et al., « Functional analogs of mammalian 4E-BPs reveal a role for TOR in global plant translation », Cell Reports, 8, 112892, 2023.
    • D. Elser et al., « Evolutionary metabolomics of specialized metabolism diversification in the genus Nicotiana highlights N-acylnornicotine innovations », Sci Adv., 9, eade8984, 2023
    • C. Huang et al., « dsRNA-induced immunity targets plasmodesmata and is suppressed by viral movement proteins », The Plant Cell, 35, 3845-3869, 2023.
    • J. Binenbaum et al., « Gibberellin and abscisic acid transporters facilitate endodermal suberin formation in Arabidopsis », Nature Plants, 9, 785-802, 2023.
    • T. Hacquard et al., « The Arabidopsis F-box protein FBW2 targets AGO1 for degradation to prevent spurious loading of illegitimate small RNA », Cell Reports, 39, 110671, 2022.
    • N. Chevigny et al., « RADA-dependent branch migration has a predominant role in plant mitochondria and its defect leads to mtDNA instability and cell cycle arrest », PLOS Genetics, 18, e101202, 2022.
    • M. Clavel et al., « Atypical molecular features of RNA silencing against the phloem-restricted polerovirus TuYV », Nucleic Acids Res., 49, 11274-11293, 2021.
    • A. Gobert et al., « Towards plant resistance to viruses using protein-only RNase P. », Nature comm, 12, 1007, 2021.
    • F. Waltz et al., « How to build a ribosome from RNA fragments in Chlamydomonas mitochondria », Nature Communications, 12, 7176, 2021.
    • Scheer H et al., « The TUTase URT1 connects decapping activators and prevents the accumulation of excessively deadenylated mRNAs to avoid siRNA biogenesis », Nature Communications, 12, 1298, 2021.

    Reconnaissances et distinctions

    • 2024, Leslie Sieburth et Karl-Heinz Kogel, Chaires du cercle Gutenberg de l’Université de Strasbourg.
    • 2023, Hélène Zuber, Espoir de l’Université de Strasbourg.
    • 2020, Lucie Camut, Lauréate du prix de thèse de la région Grand Est.
    • 2020, Florent Waltz, Lauréat du Prix Dina Surdin de la Société Française de Biochimie et Biologie Moléculaire.
    • 2019, Hélène Scheer, Lauréate du prix Madeleine Lecoq de l’Académie des Sciences.
    • 2019, Kamel Hammani, Espoir de l’Université de Strasbourg.
    • 2019, Florent Waltz, Lauréat du prix de these de la Société de Biologie de Strasbourg.

    News

    Journées TYPEX 2025 à l’IBMP – Deux journées d’échanges scientifiques et de perspectives stratégiques

    L’IBMP a accueilli les Journées TYPEX 2025 les 18 et 19 novembre, réunissant l’ensemble des partenaires du projet…

    Comment les mitochondries des plantes fabriquent leurs protéines ?

    Les mitochondries sont des compartiments essentiels présents chez la plupart des organismes eucaryotes. Elles produisent l’ATP, principale source…

    IMCBio PhD Fellowships 2026: 5 Opportunities at IBMP!

    The Institute of Plant Molecular Biology (IBMP) is delighted to announce the opening of five fully funded IMCBio…

    Events

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    Practical information

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      12 rue du Général Zimmer
      FR-67084 Strasbourg

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      • prendre le bus G jusqu’à la station Arago
      • puis se diriger vers l’enceinte grillagée du campus et la contourner par l’extérieur vers la gauche pour rejoindre l’entrée principale rue du Loess